EP0668271A1 - Verfahren zur Herstellung von Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanaten - Google Patents

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EP0668271A1
EP0668271A1 EP95101740A EP95101740A EP0668271A1 EP 0668271 A1 EP0668271 A1 EP 0668271A1 EP 95101740 A EP95101740 A EP 95101740A EP 95101740 A EP95101740 A EP 95101740A EP 0668271 A1 EP0668271 A1 EP 0668271A1
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EP
European Patent Office
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trimerization
cyclo
carbonates
group
aliphatic
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EP95101740A
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EP0668271B1 (de
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Dr. Peter Brandt
Dr. Bernd Bruchmann
Dr. Gerhard Laqua
Dr. Franz Merger
Dr. Andreas Otterbach
Konrad Stiefenhöfer
Dr. Tom Witzel
Dr. Stefan Wolff
Dr. Rainer Becker
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BASF SE
Original Assignee
BASF SE
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Publication date
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D251/00Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings
    • C07D251/02Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings not condensed with other rings
    • C07D251/12Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings not condensed with other rings having three double bonds between ring members or between ring members and non-ring members
    • C07D251/26Heterocyclic compounds containing 1,3,5-triazine rings not condensed with other rings having three double bonds between ring members or between ring members and non-ring members with only hetero atoms directly attached to ring carbon atoms
    • C07D251/30Only oxygen atoms
    • C07D251/34Cyanuric or isocyanuric esters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/70Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the isocyanates or isothiocyanates used
    • C08G18/72Polyisocyanates or polyisothiocyanates
    • C08G18/77Polyisocyanates or polyisothiocyanates having heteroatoms in addition to the isocyanate or isothiocyanate nitrogen and oxygen or sulfur
    • C08G18/78Nitrogen
    • C08G18/79Nitrogen characterised by the polyisocyanates used, these having groups formed by oligomerisation of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/791Nitrogen characterised by the polyisocyanates used, these having groups formed by oligomerisation of isocyanates or isothiocyanates containing isocyanurate groups
    • C08G18/792Nitrogen characterised by the polyisocyanates used, these having groups formed by oligomerisation of isocyanates or isothiocyanates containing isocyanurate groups formed by oligomerisation of aliphatic and/or cycloaliphatic isocyanates or isothiocyanates

Definitions

  • the present invention relates to a new process for the preparation of polyisocyanates containing isocyanurate groups by partial trimerization of (cyclo) aliphatic diisocyanates, preferably of (cyclo) aliphatic diisocyanates obtainable by phosgene-free processes, in the presence of at least one trimerization catalyst from the group of tetraalkylammonium alkyl carbonates and betaine structured (quaternary -Amonioalkyl) carbonates and the preferred use of the polyisocyanates containing isocyanurate groups thus obtainable as polyisocyanate component in polyurethane coatings.
  • trimerization catalysts are, for example, alkali oxides, alkali hydroxides and strong organic bases, such as e.g.
  • tertiary amines for example triethylamine, N, N-dimethylbenzylamine, triethylene diamine, tris-2,4,6- (dimethylaminomethyl) phenol and tris-1, 3,5- (dimethylaminopropyl) -S-hexahydrotriazine, tertiary phosphines and tertiary am
  • quaternary ammonium hydroxides preferably N, N, N-trimethyl-N-benzylanmonium hydroxide and N, N, N-trimethylN- (2-hydroxypropyl) -ammonium hydroxide, have proven useful as trimerization catalysts.
  • a disadvantage of these catalysts is that they are very sensitive to impurities and the diisocyanates that can be used for trimerization have to be freed of carbon dioxide to a residual content of less than 20 ppm.
  • EP-A-0 339 396 (US-A-4 960 848) describes quaternary ammonium fluorides as the trimerization catalyst and EP-A-0 379 914 (US-A-5 013 838) names quaternary ammonium or phosphonium fluorides as catalysts, where the trimerization is carried out in the presence of carbon dioxide introduced into the reaction mixture.
  • a disadvantage of the trimerization catalysts mentioned is that, when hexamethylene diisocyanate, or HDI for short, is converted, they predominantly produce cloudy products which are unusable for the coating application. Turbidity-free polyisocyanates containing isocyanurate groups are obtained, according to EP-A-0 010 589 (US Pat. No.
  • 3,817,939 describes organic metal salts of the formula (A) nRO-CO-0'M 'as catalysts in which A is a hydroxyl group or a hydrogen atom, n is a number from 1 to 3, R is a polyfunctional linear or branched, aliphatic or aromatic hydrocarbon radical and M is a cation of a strong base, for example an alkali metal cation or a quaternary ammonium cation, such as tetraalkylammonium.
  • US Pat. No. 3,703,520 mentions adducts of ethylene carbonate and triethylenediamine in essentially equimolar ratios as trimerization catalysts.
  • the object of the present invention was to reproduce essentially colorless isocyanurate group-containing polyisocyanates which can be used as a polyisocyanate component for preferably polyurethane (PU) coating systems by a process which is as simple as possible and of very good quality, preferably from (cyclo) aliphatic obtained by phosgene-free processes To produce diisocyanates.
  • PU polyurethane
  • This object was surprisingly achieved by using tetraalkylammonium alkyl carbonates and / or betaine structured (quaternary ammonioalkyl) carbonates as a trimerization catalyst.
  • tetraalkylammonium alkyl carbonates and betaine structured (quaternary ammonioalkyl) carbonates which can be used according to the invention as trimerization catalysts are thermally stable at temperatures above 100 ° C. and thus catalytically active over a temperature range of approximately 20 to 180 ° C., while the quaternary hydroxyalkylammonium carboxylates according to DE-A-26 31 733 due to their thermal instability, they can generally only be used at temperatures of 60 to 80 ° C.
  • trimerization temperatures for example above 95 ° C.
  • sterically hindered diisocyanates such as, for example, isophorone diisocyanate or 2-butyl-2-ethylpentane diisocyanate-1.5
  • the reaction rate of the trimerization reaction can be increased by a factor of 2 to 8 when using the tetraalkylammonium alkyl carbonates according to the invention and by a factor of 15 to 20 when using betaine structured (quaternary ammonioalkyl) carbonates, or the amount of the catalysts according to the invention used can be increased compared to, for example, N. - (2-hydroxypropyl-N, N, N-trimethylammonium mono-2-ethylhexanoate can be reduced considerably.
  • the new trimerization catalysts according to the invention can be used for the trimerization of (cyclo) aliphatic diisocyanates produced by any process. However, they have proven particularly useful and are therefore preferably used for the trimerization of (cyclo) aliphatic diisocyanates produced by phosgene-free processes, since not only can the reaction rate of the trimerization reaction be increased considerably, but also polyisocyanates having isocyanurate groups and having extremely low Hazen color numbers, e.g. preferably less than 35 can be obtained.
  • trimerization catalysts which can be used according to the invention can be prepared by known processes.
  • tetraalkylammonium alkyl carbonates of formula (I) preferably trialkylmethylammonium methyl carbonate, e.g. Dialkyl carbonates, preferably dimethyl carbonate, with tertiary amines in the absence or presence of solvents, e.g. Chlorobenzene, are advantageously reacted at temperatures of 100 to 180 ° C.
  • tertiary amines examples include: N, N'-dimethylpiperazine, N-methoxyphenylpiperazine, N-methylpiperidine, N-ethylpiperidine, quinuclidine, trialkylamines, such as e.g. Trimethyl, triethyl and tripropylamine, and preferably 1,4-dimethyl-piperazine, N, N-dimethylbenzylamine and triethylenediamine.
  • the tetraalkylammonium alkyl carbonates which are preferably used as trimerization catalysts and, like other suitable tetraalkylammonium alkyl carbonates, can be used individually or in the form of mixtures have the formulas (111) to (V) and
  • the betaine-structured (quaternary ammonioalkyl) carbonates of the formula (11) can be prepared, for example, by reacting dialkyl carbonates, preferably dimethyl carbonate, with tertiary amines containing hydroxyl groups at temperatures of 25 to 200 ° C. in accordance with the details of EP-A-400 435 .
  • N N-dialkylaminoalkanols, such as, for example, N, N-dimethylaminoethanol, N, N-dimethylaminobutanol, N, N-dimethylaminooctanol, N, N-diethylaminoethanol, N, N-diethylaminopropanol, N , N-diethylaminobutanol, N, N-diethylaminopentanol, N, N-diisopropylaminoethanol, N-butyl-N-methylaminopropanol, N-cyclohexy1N-methylaminoethanol, N-benzyl-N- propylaminoethanol, N-hydroxyethyl-pyrrolidine, N-hydroxyethylpiperidine, N-hydroxyethylmorpholine, N-hydroxypropylpyrrolidine, N-hydroxypropyl
  • the betaine structured (quaternary ammonioalkyl) carbonates preferably used as trimerization catalysts which, like other suitable betaine structured (quaternary ammonioalkyl) carbonates, can be used individually or in the form of mixtures, have the formulas (VI) to VIII) and Mixtures of tetraalkylammonium alkyl carbonates (I) and tetraalkylammonium carbonates with betaine structure (11) can also be used as trimerization catalysts, these being able to be mixed in wide quantitative ratios, for example in quantitative ratios of 90:10 to 10:90 and preferably 60:40 to 40:60.
  • the trimerization catalysts according to the invention are expediently used, depending on their catalytic activity, in the smallest possible effective amounts which can be determined experimentally in a simple manner.
  • the process according to the invention is advantageously carried out at a temperature in the range from 30 to 150 ° C.
  • Gel formation can occur at temperatures below 30 ° C., which is due to a linear polymerization of the (cyclo) aliphatic diisocyanates to give nylon 1 structures.
  • discoloration of the polyisocyanates containing isocyanurate groups can occur, e.g. with longer reaction times.
  • reaction temperatures above 80 ° C. in particular from 85 to 120 ° C., are preferably used, while when using betaine-structured (quaternary ammonioalkyl) carbonates (11) reaction temperatures below 80 ° C. are preferred, in particular at Reaction temperatures of 60 to 40 ° C essentially colorless trimerization products are obtained.
  • the trimerization reaction is terminated by deactivating the trimerization catalyst.
  • Suitable deactivating agents are, for example, inorganic acids, such as Hydrochloric acid, phosphorous acid or phosphoric acid, carboxylic acid halides such as e.g. Acetyl chloride or benzoyl chloride, sulfonic acids or esters such as e.g.
  • Methanesulfonic acid p-toluenesulfonic acid, methyl or ethyl p-toluenesulfonic acid ester, m-chloroperbenzoic acid and preferably dialkyl phosphates such as e.g. Di-2-ethylhexyl phosphate and especially dibutyl phosphate.
  • the deactivating agents based on the trimerization catalysts, can be used in equivalent, excess or insufficient amounts, the smallest effective amount which can be determined experimentally being preferred for economic reasons.
  • the process according to the invention is preferably carried out without solvents.
  • solvents or diluents both inert nonpolar and inert polar solvents or diluents, such as e.g. Toluene, xylene, cyclic ethers, carboxylic acid esters and ketones or their mixtures.
  • the isocyanurate group-containing polyisocyanates prepared by the process according to the invention can be freed in a manner known per se, for example by thin-layer distillation or extraction, from any solvents or diluents present and / or preferably from excess, unreacted (cyclo) aliphatic diisocyanates, so that the Polyisocyanates containing isocyanurate groups and containing monomeric diisocyanates of, for example below 1.0% by weight, preferably below 0.5% by weight.
  • the excess monomeric diisocyanates are expediently removed using the process products for the production of polyurethane coatings.
  • the polyisocyanates containing isocyanurate groups are suitable, for example, for the production of PU foams, cellular or compact elastomers, casting compounds and adhesives.
  • the monomer-free and monomer-containing isocyanurate groups containing polyisocyanates can also be modified in a manner known per se by introducing, for example, urethane, allophanate, urea, biuret and / or carbodiimide groups and / or the isocyanate groups with suitable blocking agents, such as E- caprolactam, dimethyl malonate , Acetoacetic ester or aromatic hydroxyl groups can be blocked.
  • Any organic diisocyanates with aliphatic, cycloaliphatic or aliphatic and cycloaliphatic isocyanate groups or their mixtures can be trimerized by the process according to the invention.
  • Suitable aliphatic diisocyanates advantageously have 3 to 16 carbon atoms, preferably 4 to 12 carbon atoms in the linear or branched chain alkylene radical, and suitable cycloaliphatic diisocyanates advantageously 4 to 18 carbon atoms, preferably 6 to 15 carbon atoms in the cycloalkylene radical.
  • suitable cycloaliphatic diisocyanates advantageously 4 to 18 carbon atoms, preferably 6 to 15 carbon atoms in the cycloalkylene radical. Examples include: 1,4-diisocyanatobutane, 2-ethyl-1,4-diisocyanatobutane, 1,5-diisocyanatopentane, 2-methyl-1,5-diisocyanatopentane, 2,2-dimethy!
  • 1,6-Hexamethylene diisocyanate isomeric aliphatic diisocyanates having 6 carbon atoms in the alkylene radical and mixtures thereof
  • 2-butyl-2-ethyl-1,5-diisocyanato-pentane and 1-isocyanato-3 are preferably used as (cyclo) aliphatic diisocyanates -Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane.
  • the (cyclo) aliphatic diisocyanates which can be used according to the invention can be prepared by any process, for example by phosgenation of the corresponding diamines and thermal cleavage of the intermediate dicarbamic acid chlorides.
  • (Cyclo) aliphatic diisocyanates produced by phosgene-free processes contain no chlorine compounds as by-products and therefore have a fundamentally different spectrum of by-products.
  • trimerization catalysts which can be used according to the invention have a significantly higher catalytic activity in the trimerization of (cyclo) aliphatic diisocyanates prepared by phosgene-free processes and give polyisocyanates containing isocyanurate groups with a considerably lower color number than in an analogous reaction of (cyclo) aliphatic diisocyanates prepared by phosgenation .
  • Polyisocyanates containing isocyanurate groups produced by these process variants are particularly suitable for the production of polyurethane coatings, for example textile and leather coatings, for dispersions and adhesives and are used in particular as a polyisocyanate component in two-component polyurethane systems for high-quality, weather-resistant polyurethane lacquers and high- solid paints.
  • the (cyclo) aliphatic diisocyanates were stirred while stirring in an inert gas atmosphere, e.g. Nitrogen or argon, heated to a reaction temperature in the range of 30 to 110 ° C, a catalyst solution added and trimerized in a period of 60 to 120 minutes. To terminate the trimerization reaction, the catalyst was deactivated by adding dibutyl phosphate.
  • an inert gas atmosphere e.g. Nitrogen or argon

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Abstract

Gegenstände der Erfindung sind ein Verfahren zur Herstellung von Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanaten durch eine partielle Trimerisierung von (cyclo)aliphatischen Diisocyanaten in Gegenwart mindestens eines Trimerisierungskatalysators aus der Gruppe der Tetraalkylammoniumalkylcarbonate der Formel (I)
Figure imga0001
und betainstrukturierten (Quartär-Ammonioalkyl)-carbonaten der Formel (II) und die bevorzugte Verwendung der so erhältlichen Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanate als Polyisocyanatkomponente in Polyurethanlacken.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung von Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanaten durch eine partielle Trimerisierung von (cyclo)aliphatischen Diisocyanaten, vorzugsweise von nach phosgenfreien Verfahren erhältlichen (cyclo)aliphatischen Diisocyanaten, in Gegenwart mindestens eines Trimerisierungskatalysators aus der Gruppe der Tetraalkylammoniumalkylcarbonate und betainstrukturierten (Quartär-Ammonioalkyl)-carbonate und die bevorzugte Verwendung der so erhältlichen Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanate als Polyisocyanatkomponente in Polyurethanlacken. Verfahren zur partiellen oder vollständigen Trimerisierung von organischen Polyisocyanaten zur Herstellung von Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanaten oder zelligen oder kompakten Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyurethanen sind bekannt und werden in zahlreichen Literaturveröffentlichungen, wie z.B. dem Kunststoff-Handbuch, Polyurethane, Band 7, 2. Auflage 1983 (Seite 81) herausgegeben von Dr. G. Oertel, Carl Hanser Verlag, München, Wien, in Polyurethanes, Chemistry and Technology, Part I, 1962, von J.H. Saunders and K.C. Frisch, (Seite 94), Advances in Urethane Science and Technology, Vol. 3, (Technomic Publishing Co., Inc. 1974, Seite 141) und Plaste und Kautschuk 23, Seiten 162ff und 177ff (1976), und Patentschriften beschrieben. Als geeignete Trimerisierungskatalysatoren werden beispielsweise Alkalioxide, Alkalihydroxide und starke organischen Basen, wie z.B. Alkalialkoholate, -phenolate, Metallsalze von Carbonsäuren, beispielsweise Kobaltnaphthenat, Natriumbenzoat, Natriumacetat und Kaliumformiat, tertiäre Amine, beispielsweise Triethylamin, N,N-Dimethylbenzylamin, Triethylendiamin, Tris-2,4,6-(dimethylaminomethyl)-phenol und Tris-1,3,5-(dimethylaminopropyl)-S-hexahydrotriazin, tertiäre Phosphine und tertiäre Ammoniumverbindungen genannt.
  • Nach Angaben der DE-A-38 06 276 haben sich als Trimerisierungskatalysatoren quarternäre Ammoniumhydroxide, vorzugsweise N,N,N-Trimethyl-N-benzylanmoniumhydroxid und N,N,N-TrimethylN-(2-hydro- rypropyl)-ammoniumhydroxid bewährt. Nachteilig an diesen Katalysatoren ist, daß sie sehr empfindlich gegenüber Verunreinigungen sind und die zur Trimerisierung verwendbaren Diisocyanate von Kohlendioxid bis auf einen Restgehalt von weniger als 20 ppm befreit werden müssen. Die EP-A-0 339 396 (US-A-4 960 848) beschreibt als Trimerisierungskatalysator quarternäre Ammoniumfluoride und die EP-A-0 379 914 (US-A-5 013 838) nennt als Katalysatoren quarternäre Ammonium- oder Phosphoniumfluoride, wobei die Trimerisierung in Gegenwart von in das Reaktionsgemisch eingeleitetem Kohlendioxid durchgeführt wird. Nachteilig an den genannten Trimerisierungskatalysatoren ist, daß sie bei der Umsetzung von Hexamethylen-diisocyanat, abgekürzt auch HDI genannt, überwiegend trübe, für die Lackanwendung unbrauchbare Produkte ergeben. Trübungsfreie Isocyanuratgruppen enthaltende Polyisocyanate werden, nach Angaben der EP-A-0 010 589 (US-A-4 324 879) bei Verwendung von Hydroxyalkyl substituierten quarternären Ammoniumhydroxiden als Katalysator erhalten. Nachteilig bei diesem Verfahren ist, daß sich die Hydroxyalkylammoniumhydroxide nur sehr schwierig farblos herstellen lassen und in verhältnismäßig großen Mengen, beispielsweise in Mengen bis zu 0,6 Gew.-%, angewendet werden müssen. Die von überschüssigem HDI befreiten Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanate können daher eine gelbliche Färbung aufweisen. Zur Trimerisierung und Polymerisation von Polyisocyanaten und zur Polyaddition von Polyisocyanaten und Polyolen werden in der US-A-3 817 939 als Katalysatoren organische Metallsalze der Formel (A)n-R-O-CO-0'M' beschrieben, in der bedeuten, A eine Hydroxylgruppe oder ein Wasserstoffatom, n eine Zahl von 1 bis 3, R einen polyfunktionellen linearen oder verzweigten, aliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest und M ein Kation einer starken Base, z.B. ein Alkalimetallkation oder ein quarternäres Ammoniumkation, wie Tetraalkylammonium. Die US-A-3 703 520 nennt als Trimerisierungskatalysatoren Addukte aus Ethylencarbonat und Triethylendiamin in im wesentlichen äquimolaren Verhältnissen. Nachteilig sind auch bei diesen Verfahren die zur Trimerisierung erforderlichen hohen Katalysatormengen von 0,5 bis 5 Gew.-%, bezogen auf die Polyisocyanatmenge. Die DE-A-26 31 733 (US-A-4 040 992) beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Polyurethanen und Polyisocyanuraten aus organischen Polyisocyanaten und gegebenenfalls Polyolen in Gegenwart von quartären Hydroxyalkylammoniumverbindungen der Formel
    Figure imgb0001
    als Katalysator. Nachteilig an diesen Katalysatoren ist ihre thermische Labilität, so daß sie nur in einem engen Temperaturbereich einsetzbar sind, und ihre geringe katalytische Wirksamkeit, die zu Verfärbungen des Endprodukts führen kann.
  • Bekannt sind ferner die Herstellung von quarternären Anmoniumcarbonaten durch Umsetzung von tertiären Aminen und Dialkylcarbonaten in einem bevorzugten Molverhältnis von 2 : 1 bis 3 : 1 gemäß US-A-2 635 100 und betainartige Kohlensäurehalbester der Formel
    Figure imgb0002
    sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung aus der EP-A-0 400 435. In den genannten Patentpublikationen nicht beschrieben wird die Verwendung der quarternären Ammoniumcarbonate und betainartigen Kohlensäurehalbester zur Herstellung von Isocyanuratgruppen enthaltenden Polyisocyanaten.
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand darin, im wesentlichen farblose Isocyanuratgruppen enthaltende Polyisocyanate, die als Polyisocyanatkomponente für vorzugsweise Polyurethan (PU) -Lacksysteme verwendbar sind, nach einem möglichst einfachen Verfahren in sehr guter Qualität reproduzierbar, vorzugsweise aus nach phosgenfreien Verfahren erhältlichen (cyclo)aliphatischen Diisocyanaten, herzustellen.
  • Diese Aufgabe konnte überraschenderweise gelöst werden durch die Verwendung von Tetraalkylammoniumalkylcarbonaten oder/und betainstrukturierten (Quartär-Ammonioalkyl)carbonaten als Trimerisierungskatalysator.
  • Gegenstände der Erfindung sind somit ein Verfahren zur Herstellung von Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanaten durch partielle Trimerisierung von aliphatischen oder/und cycloaliphatischen Diisocyanaten in Gegenwart mindestens eines Trimerisierungskatalysators und Desaktivierung des Trimerisierungskatalysators nach Erreichen des angestrebten Trimerisierungsgrads, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man als Trimerisierungskatalysatoren Tetraalkylammoniumalkylcarbonate der Formel (I)
    Figure imgb0003
    oder betainstrukturierte (Quartär-Ammonioalkyl)carbonate der Formel (II)
    Figure imgb0004
    oder Mischungen aus (I) und (II) verwendet, in denen
    • R1, R2 und R4 gleich oder verschieden sind und für eine C1- bis C2o-Alkylgruppe, vorzugsweise eine Ci- bis C6-Alkylgruppe, eine Cs- oder C6-Cycloalkylgruppe, eine Ci- bis Cio-Aralkylgruppe, vorzugsweise C7-Aralkylgruppe oder eine Phenylgruppe stehen oder in denen R1 und R2 gemeinsam eine 5- oder 6-gliedrige Cycloalkylgruppe bilden oder zusammen mit einem Stickstoffatom einen 5- oder 6-gliedrigen Ring bilden, der noch ein zusätzliches Stickstoff- oder Sauerstoffatom als Brückenglied enthalten kann oder in denen R1, R2 und R4 gemeinsam ein mehrgliedriges, vorzugsweise sechsgliedriges Mehrringsystem, vorzugsweise Zweiringsystem bilden, das noch ein oder mehrere zusätzliche Stickstoffatome, Sauerstoffatome oder Stickstoff- und Sauerstoffatome als Brückenglieder enthalten kann,
    • R3 eine C1- bis C4-Alkylgruppe, vorzugsweise eine Methylgruppe ist,
    • R5 eine C2- bis C2o-Alkylengruppe, vorzugsweise eine C2- bis C12-Alkylengruppe, eine Cs- oder C6-Cycloalkylengruope, eine C7- bis Cio-Aralkylengruppe, vorzugsweise Benzylengruppe oder eine Phenylengruppe bedeuten oder
    • R5 und R1 zusammen eine Alkylengruppe sind, die gemeinsam mit einem Stickstoffatom als Brückenglied einen 5- bis 7-gliedrigen, vorzugsweise 6-gliedrigen heterocyclischen Ring bilden.
  • Die erfindungsgemäß als Trimerisierungskatalysatoren verwendbaren Tetraalkylammoniumalkylcarbonate und betainstrukturierte (Quartär-Ammonioalkyl)carbonate sind bei Temperaturen über 100°C thermisch beständig und somit über einen Temperaturbereich von ungefähr 20 bis 180°C katalytisch wirksam, während die quartären Hydroxyalkylammoniumcarboxylate nach DE-A-26 31 733 aufgrund ihrer thermischen Labilität in der Regel nur bei Temperaturen von 60 bis 80°C verwendbar sind. Höhere Trimerisierungstemperaturen, beispielsweise über 95 °C, werden zweckmäßigerweise zur Trimerisierung von sterisch behinderten Diisocyanaten, wie z.B. Isophorondiisocyanat oder 2-Butyl-2-ethyl-pentandiisocyanat-1,5 angewandt, da dadurch höhere Raum-Zeit-Ausbeuten erreicht werden können. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Trimerisierungsreaktion kann bei Verwendung der erfindungsgemäßen Tetraalkylammoniumalkylcarbonate um den Faktor 2 bis 8 und bei Verwendung von betainstrukturierten (Quartär-Ammonioalkyl)-carbonaten um den Faktor 15 bis 20 erhöht werden oder es kann die eingesetzte Menge der erfindungsgemäßen Katalysatoren im Vergleich zu z.B. N-(2-Hydroxypropyl-N,N,N-trimethylammoniummono-2-ethylhexanoat beträchtlich verringert werden.
  • Die erfindungsgemäßen neuen Trimerisierungskatalysatoren können zur Trimerisierung von nach beliebigen Verfahren hergestellten (cyclo)aliphatischen Diisocyanaten verwendet werden. Besonders bewährt haben sie sich jedoch und daher vorzugsweise verwendet werden sie zur Trimerisierung von nach phosgenfreien Verfahren hergestellten (cyclo)aliphatischen Diisocyanaten, da hierbei nicht nur die Reaktionsgeschwindigkeit der Trimerisierungsreaktion beträchtlich erhöht werden kann, sondern auch Isocyanuratgruppen aufweisende Polyisocyanate mit äußerst niedrigen Farbzahlen nach Hazen, z.B. vorzugsweise kleiner als 35 erhalten werden.
  • Wie bereits dargelegt wurde, können die erfindungsgemäß verwendbaren Trimerisierungskatalysatoren nach bekannten Verfahren hergestellt werden. Zur Herstellung von Tetraalkylammoniumalkylcarbonaten der Formel (I), vorzugsweise von Trialkylmethylammoniummethylcarbonat, können z.B. Dialkylcarbonate, vorzugsweise Dimethylcarbonat, mit tertiären Aminen in Abwesenheit oder Gegenwart von Lösungsmitteln, z.B. Chlorbenzol, bei Temperaturen von zweckmäßigerweise 100 bis 180°C zur Reaktion gebracht werden. Als geeignete tertiäre Amine seien beispielhaft genannt: N,N'-Dimethyl-piperazin, N-Methoxyphenyl-piperazin, N-Methylpiperidin, N-Ethyl-piperidin, Chinuclidin, Trialkylamine, wie z.B. Trimethyl-, Triethyl- und Tripropylamin, und vorzugsweise 1,4-Dimethyl-piperazin, N,N-Dimethylbenzylamin und Triethylendiamin.
  • Die vorzugsweise als Trimerisierungskatalysatoren verwendeten Tetraalkylammoniumalkylcarbonate, die ebenso wie andere geeignete Tetraalkylammoniumalkylcarbonate einzeln oder in Form von Mischungen verwendet werden können, weisen die Formeln (111) bis (V) auf
    Figure imgb0005
    Figure imgb0006
    und
    Figure imgb0007
    Die Herstellung der betainstrukturierten (Quartär-Ammonioalkyl)carbonate der Formel (11) kann z.B. durch Umsetzung von Dialkylcarbonaten, vorzugsweise Dimethylcarbonat, mit Hydroxylgruppen aufweisenden tertiären Aminen bei Temperaturen von 25 bis 200 °C entsprechend den Angaben der EP-A-400 435 durchgeführt werden.
  • Als geeignete hydroxylgruppenhaltige tertiäre Amine seien beispielsweise genannt: N,N-Dialkylamino- alkanole, wie z.B. N,N-Dimethylaminoethanol, N,N-Dimethylaminobutanol, N,N-Dimethylaminooctanol, N,N-Diethylaminoethanol, N,N-Diethylaminopropanol, N,N-Diethylaminobutanol, N,N-Diethylaminopentanol, N,N-Diisopropylaminoethanol,N-Butyl-N-methylaminopropanol, N-Cyclohexy1N-methylaminoethanol, N-Benzyl-N-propylaminoethanol, N-Hydroxyethyl-pyrrolidin, N-Hydroxyethylpiperidin, N-Hydroxyethylmorpholin, N-Hydroxypropylpyrrolidin, N-Hydroxypropylpiperidin, N-Hydroxypropylmorpholin, 3-Hydroxychinuclidin, N,N-Di- methylaminoneopentanol, 1-Hydroxymethyl-1-dimethylaminomethylcyclohexan, N,N-Diethylaminoneopenta- nol, N,N-Dibutylaminoneopentanol, Pyrrolidinoneopentanol, Piperidinoneopentanol, 3-Hydroxymethyl-3-dimethyl-aminomethyl-heptan, 3-Hydroxymethyl-3-diethylaminomethylheptan, 3-Hydroxymethyl-3-(N-methyl-N-hexylamino)-heptan, (N-Methoxyethyl-N-methylamino)-ethanol, (N-Butoxyethyl-N-ethylamino)ethanol, (N-Phenoxyethyl-N-methylamino)-propanol, N-Methyl-3-pyrrolidinol, und vorzugsweise N,N-Dimethylaminopro- panol, N,N-Dimethylaminohexanol und N-Methyl-4-piperidinol.
  • Die vorzugsweise als Trimerisierungskatalysatoren verwendeten betainstrukturierten (Quartär-Ammonio- alkyl)-carbonate, die ebenso wie andere geeignete betainstrukturierten (Quartär-Ammonioalkyl)-carbonate einzeln oder in Form von Mischungen verwendet werden können, weisen die Formeln (VI) bis VIII) auf
    Figure imgb0008
    Figure imgb0009
    und
    Figure imgb0010
    Als Trimerisierungskatalysatoren können auch Gemische aus Tetraalkylammoniumalkylcarbonaten (I) und Tetraalkylammoniumcarbonaten mit Betainstruktur (11) verwendet werden, wobei diese in breiten Mengenverhältnissen, z.B. in Mengenverhältnissen von 90 : 10 bis 10 : 90 und vorzugsweise 60 : 40 bis 40 : 60 gemischt werden können.
  • Zur Herstellung der Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanate werden die erfindungsgemäßen Trimerisierungskatalysatoren in Abhängigkeit von ihrer katalytischen Wirksamkeit zweckmäßigerweise in möglichst kleinen wirksamen Mengen, die experimentell auf einfache Weise ermittelt werden können, verwendet.
  • Im allgemeinen gelangen beim erfindungsgemäßen Verfahren die Tetraalkylammoniumalkylcarbonate (I) in einer Menge von 0,002 bis 0,05 Gew.-%, vorzugsweise von 0,005 bis 0,02 Gew.-% und die betainstrukturierten (Quartär-Ammonioalkyl)-carbonate (11) in einer Menge von 0,001 bis 0,03 Gew.-%, vorzugsweise von 0,002 bis 0,01 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht der (cyclo)aliphatischen Diisocyanate, zum Einsatz.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren wird zweckmäßigerweise bei einer Temperatur im Bereich von 30 bis 150°C durchgeführt. Bei Temperaturen unter 30 °C kann eine Gelbildung eintreten, die auf eine lineare Polymerisation der (cyclo)aliphatischen Diisocyanate zu Nylon-1-Strukturen zurückzuführen ist. Bei Temperaturen über 150°C kann eine Verfärbung der Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanate auftreten, z.B. bei längeren Reaktionszeiten.
  • Bei Verwendung von Tetraalkylammoniumalkylcarbonaten (I) werden vorzugsweise Reaktionstemperaturen über 80 °C, insbesondere von 85 bis 120°C angewandt, während bei Verwendung von betainstrukturierten (Quartär-Ammonioalkyl)-carbonaten (11) Reaktionstemperaturen unterhalb 80°C bevorzugt sind, wobei insbesondere bei Reaktionstemperaturen von 60 bis 40 ° C im wesentlichen farblose Trimerisierungsprodukte erhalten werden.
  • Nach Erreichen des gewünschten Trimerisierungsgrads bzw. NCO-Gehalts der Isocyanurat/(cyclo)-aliphatische DiisocyanatReaktionsmischung, der zweckmäßigerweise im Bereich von 45 bis 25 Gew.-% NCO-Gruppen, vorzugsweise von 43 bis 38 Gew.-% NCO-Gruppen, liegt und wozu üblicherweise Reaktionszeiten von 0,05 bis 4 Stunden, vorzugsweise von 1 bis 2 Stunden, erforderlich sind, wird die Trimerisierungsreaktion durch eine Desaktivierung des Trimerisierungskatalysators beendet. Als Desaktivierungsmittel eignen sich beispielsweise anorganische Säuren, wie z.B. Salzsäure, phosphorige Säure oder Phosphorsäure, Carbonsäurehalogenide wie z.B. Acetylchlorid oder Benzoylchlorid, Sulfonsäuren oder -ester, wie z.B. Methansulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, p-Toluolsulfonsäuremethyl- oder -ethylester, m-Chlorperbenzoesäure und vorzugsweise Dialkylphosphate wie z.B. Di-2-ethylhexylphosphat und insbesondere Dibutylphosphat. Die Desaktivierungsmittel können, bezogen auf die Trimerisierungskatalysatoren, in äquivalenten, überschüssigen oder unterschüssigen Mengen verwendet werden, wobei die kleinste wirksame Menge, die experimentell ermittelt werden kann, schon aus wirtschaftlichen Gründen bevorzugt wird.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren wird vorzugsweise lösungsmittelfrei durchgeführt. Werden die (cyclo)-aliphatischen Diisocyanate jedoch in Gegenwart von Lösungs- oder Verdünnungsmitteln partiell trimerisiert, so eignen sich hierfür sowohl inerte unpolare als auch inerte polare Lösungs- oder Verdünnungsmittel, wie z.B. Toluol, Xylol, cyclische Ether, Carbonsäureester und Ketone oder ihre Gemische.
  • Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Isocyanuratgruppen aufweisende Polyisocyanate können in an sich bekannter Weise, beispielsweise durch Dünnschichtdestillation oder Extraktion, von gegebenenfalls vorhandenen Lösungs- oder Verdünnungsmittel und/oder vorzugsweise von überschüssigen, nicht-umgesetzten (cyclo)aliphatischen Diisocyanaten befreit werden, so daß die Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanate mit einem Gehalt an monomeren Diisocyanaten von z.B. unter 1,0 Gew.-%, vorzugsweise unter 0,5 Gew.-% erhältlich sind.
  • Die Abtrennung der überschüssigen monomeren Diisocyanate erfolgt zweckmäßigerweise bei Verwendung der Verfahrensprodukte zur Herstellung von Polyurethanlacken. Ohne Abtrennung der überschüssigen monomeren Diisocyanate eignen sich die Isocyanuratgruppen aufweisende Polyisocyanate beispielsweise zur Herstellung von PU-Schaumstoffen, zelligen oder kompakten Elastomeren, Vergußmassen und Klebstoffen. Die monomerfreien und monomerhaltigen Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanaten können ferner in an sich bekannter Weise durch Einführung von z.B. Urethan-, Allophanat-, Harnstoff-, Biuret-und/oder Carbodiimidgruppen modifiziert und/oder die Isocyanatgruppen mit geeigneten Blockierungsmitteln, wie z.B. E-Caprolactam, Malonsäuredimethylester, Acetessigester oder aromatischen Hydroxylgruppen blockiert werden.
  • Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren können beliebige, organische Diisocyanate mit aliphatischen, cycloaliphatischen oder aliphatischen und cycloaliphatischen Isocyanatgruppen oder ihre Gemische trimerisiert werden.
  • Geeignete aliphatische Diisocyanate besitzen vorteilhafterweise 3 bis 16 C-Atome, vorzugsweise 4 bis 12 C-Atome im linearen oder verzweigtkettigen Alkylenrest und geeignete cycloaliphatische Diisocyanate vorteilhafterweise 4 bis 18 C-Atome, vorzugsweise 6 bis 15 C-Atome im Cycloalkylenrest. Beispielhaft genannt seien: 1,4-Diisocyanato-butan, 2-Ethyl-1,4-diisocyanato-butan, 1,5-Diisocyanato-pentan, 2-Methyl-1,5-diisocyanato-pentan, 2,2-Dimethy!-1,5-diisocyanato-pentan, 2-Propyl-2-ethyl-1,5-diisocyanato-pentan, 2-Buty!-2-ethy!-1,5-diisocyanato-pentan, 2-Alkoxymethylen-1,5-diisocyanato-pentan, 3-Methyl-, 3-Ethyl-1,5-diisocyanato-pentan, 1,6-Hexamethylen-diisocyanat, 2,4,4- bzw. 2,2,4-Trimethyl-1,6-hexamethylen-diisocyanat, 1,7-Diisocyanatoheptan, 1,8-Diisocyanato-octan, 1,10-Diisocyanato-decan, 1,12-Diiso-cyanato-dodecan, 4,4'-Diisocyanato-dicyclohexylmethan, 2,4'-Diisocyanato-dicyclohexylmethan sowie Gemische der Diisocyanato-dicyclohexylmethan-Isomeren, 1,3 -Diisocyanato-cyclohexan sowie Isomerengemische von Diisocyanatocyclohexanen und 1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan. Als (cyclo)aliphatische Diisocyanate vorzugsweise verwendet werden 1,6-Hexamethylen-diisocyanat, isomere aliphatische Diisocyanate mit 6 Kohlenstoffatomen im Alkylenrest sowie Mischungen davon, 2-Butyl-2-ethyl-1,5-diisocyanato-pentan und 1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan.
  • Die erfindungsgemäß verwendbaren (cyclo)aliphatischen Diisocyanate können nach beliebigen Verfahren, beispielsweise durch Phosgenierung der entsprechenden Diamine und thermische Spaltung der intermediär gebildeten Dicarbaminsäurechloride hergestellt werden. Nach phosgenfreien Verfahren hergestellte (cyclo)aliphatische Diisocyanate enthalten als Nebenprodukte keine Chlorverbindungen und besitzen daher ein grundsätzlich anderes Nebenproduktspektrum. Überraschenderweise zeigte sich, daß die erfindungsgemäß verwendbaren Trimerisierungskatalysatoren bei der Trimerisierung von nach phosgenfreien Verfahren hergestellten (cyclo)aliphatischen Diisocyanaten eine deutlich höhere katalytische Wirksamkeit aufweisen und Isocyanuratgruppen aufweisende Polyisocyanate mit beträchtlich niedrigerer Farbzahl ergeben als bei analoger Reaktion von durch Phosgenierung hergestellten (cyclo)aliphatischen Diisocyanaten. Es hat sich daher als zweckmäßig erwiesen, nach dem erfindungsgemäßen Verfahren vorzugsweise nach einem phosgenfreien Verfahren und insbesondere durch thermische Spaltung von (cyclo)aliphatischen Dicarbaminsäureestern erhältliche (cyclo)aliphatische Diisocyanate zu verwenden, wobei durch thermische Spaltung von (cyclo)aliphatischen Dicarbaminsäureestern erhältliche Diisocyanate aus der Gruppe 1,6-Hexamethylen-diisocyanat, 2-Butyl-2-ethyl-pentamethylen-diisocyanat-1,5 und 1-lsocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan insbesondere bevorzugt verwendet werden. Nach diesen Verfahrensvarianten hergestellte Isocyanuratgruppen aufweisende Polyisocyanate eignen sich vorzüglich zur Herstellung von Polyurethan-Beschichtungen, z.B. von Textil- und Lederbeschichtungen, für -Dispersionen und -Klebstoffe und finden insbesondere Verwendung als Polyisocyanatkomponente in Zweikomponenten-Polyurethansystemen für hochwertige, wetterbeständige Polyurethan-Lacke und high-solid-Lacke.
  • Beispiele Katalysatorherstellung Herstellung von Tetraalkylammoniumalkylcarbonaten der Formel I
  • 1. Herstellung von 1, 1-Dimethyl-1-azonia-4-methyl-4-aza[2,2]hexan-monomethyIcarbonat der Formel (111), im folgenden abgekürzt genannt: Kat. 1
  • In einem Reaktionsgefäß, ausgestattet mit Rührer, Rückflußkühler und Gasein- und -ableitungsrohr wurde eine Mischung aus 57,1 Gew.-Teilen (0,5 Mol) N,N'-Dimethylpiperazin und 90,1 Gew.-Teilen (1 Mol) Dimethylcarbonat unter Rühren in einer Inertgasatmosphäre (Stickstoff) auf 95 °C erwärmt und bei dieser Temperatur 8 Stunden umgesetzt. Danach wurde das überschüssige Dimethylcarbonat abdestilliert und der erhaltene Destillationsrückstand mit 2500 Gew.-Teilen Methylethylketon aufgenommen. Das aus dem Methylethylketon auskristallisierte 1,1-Dimethyl-1-azonia-4-methyl-4-aza[2,2]hexan-monomethylcarbonat wurde unter einer Inertgasatmosphäre abgesaugt und getrocknet.
    Figure imgb0011
    Zersetzungsbereich: 220 bis 240 °C
  • 2. Herstellung von N,N,N-Trimethylbenzylammoniummonomethylcarbonat der Formel (IV), im folgenden abgekürzt genannt: Kat. 2
  • Man verfuhr analog den Angaben zur Herstellung von Kat. 1, verwendete jedoch anstelle von N,N'-Dimethylpiperazin 67,6 Gew.-Teile (0,5 Mol) N,N-Dimethylbenzylamin
    Figure imgb0012
    Zersetzungsbereich: 210 bis 230 °C
  • 3. Herstellung von 1-Methyl-1-azonia-4-aza-[2,2,2]octanmonomethylcarbonat der Formel (V), im folgenden abgekürzt genannt: Kat. 3
  • Man verfuhr analog den Angaben zur Herstellung von Kat. 1, verwendete jedoch anstelle von N,N'-Dimethylpiperazin 56,1 Gew.-Teile (0,5 Mol) Diazabicyclo-[2,2,2]-octan
    Figure imgb0013
  • Zersetzungsbereich: 220 bis 240 °C
  • Herstellung von betainstrukturierten (Quartär-Ammonioalkyl)carbonaten der Formel (11)
  • 4. Herstellung von 4-(N,N-Dimethylpiperidino)-carbonat der Formel (VI), im folgenden abgekürzt genannt: Kat. 4
  • In einem Reaktionsgefäß, ausgestattet mit Rührer, Rückflußkühler und Gasein- und -ableitungsrohr wurde eine Mischung aus 73,6 Gew.-Teilen (0,5 Mol) N-Methyl-4-piperidinol und 90,1 Gew.-Teilen (1,0 Mol) Dimethylcarbonat unter Rühren in einer Inertgasatmosphäre (Stickstoff) auf 95 °C erwärmt und bei dieser Temperatur 8 Stunden lang zur Reaktion gebracht. Danach wurde das überschüssige Dimethylcarbonat abdestilliert und der erhaltene Destillationsrückstand mit 2000 Gew.-Teilen Methylethylketon aufgenommen. Das aus dem Methylethylketon auskristallisierte 4-(N,N-Dimethylpiperidino)-carbonat wurde unter einer Inertgasatmosphäre abgesaugt und getrocknet.
    Figure imgb0014
    Zersetzungsbereich: 240 bis 260 °C
  • 5. Herstellung von N,N,N-Trimethylammoniumpropylcarbonat der Formel (VII), im folgenden abgekürzt genannt: Kat. 5
  • Man verfuhr analog den Angaben zur Herstellung von Kat. 4, verwendete jedoch als Ausgangsstoffe 51,5 Gew.-Teile (0,5 Mol) N,N-Dimethylaminopropanol und 90,1 Gew.-Teile (1 Mol) Dimethylcarbonat.
    Figure imgb0015
    Zersetzungsbereich: 200 bis 220 °C
  • 6. Herstellung von N,N,N-Trimethylanmoniumhexylcarbonat der Formel (VIII), im folgenden abgekürzt genannt: Kat. 6
  • Man verfuhr analog den Angaben zur Herstellung von Kat. 4, verwendete jedoch als Ausgangsstoffe 72,6 Gew.-Teile (0,5 Mol) N,N-Dimethylaminohexanol-1 und 90,1 Gew.-Teile (1 Mol) Dimethylcarbonat.
    Figure imgb0016
    Zersetzungsbereich: 240 bis 260 °C
  • Herstellung der Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanaten
  • Beispiele 1 bis 19 und Vergleichsbeispiele I bis 111
  • Die (cyclo)aliphatischen Diisocyanate wurden unter Rühren in einer Inertgasatmosphäre, z.B. Stickstoff oder Argon, auf eine Reaktionstemperatur im Bereich von 30 bis 110°C erwärmt, eine Katalysatorlösung hinzugefügt und in einem Zeitraum von 60 bis 120 Minuten trimerisiert. Zur Beendigung der Trimerisierungsreaktion wurde der Katalysator durch Zugabe von Dibutylphosphat desaktiviert.
  • Als Katalysator wurde ferner N-(2-Hydroxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium-2-ethylhexanoat, im folgenden abgekürzt Kat. 0 genannt, als Vergleichssübstanz verwendet.
  • Die verwendeten (cyclo)aliphatischen Diisocyanate, die Katalysatorart, -menge und -lösung, die Reaktionstemperatur und -zeit und der Isocyanatgehalt und die Farbzahl der hergestellten Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanate sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt.
  • In der Tabelle bedeuten ferner:
    • HDI: Durch thermische Spaltung vom Hexamethylen-dibutyl-urethan hergestelltes 1,6-Hexamethylen-diisocyanat
    • IPDI: 1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan
    • BEPDI: 2-Butyl-2-ethyl-pentamethylen-diisocyanat-1,5
      Figure imgb0017
      Figure imgb0018

Claims (11)

1. Verfahren zur Herstellung von Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanaten durch partielle Trimerisierung von aliphatischen oder/und cycloaliphatischen Diisocyanaten in Gegenwart mindestens eines Trimerisierungskatalysators und Desaktivierung des Trimerisierungskatalysators nach Erreichen des angestrebten Trimerisierungsgrads, dadurch gekennzeichnet, daß man als Trimerisierungskatalysatoren Tetraalkylammoniumalkylcarbonate der Formel (I)
Figure imgb0019
oder betainstrukturierte (Quartär-Ammonioalkyl)-carbonate der Formel (II)
Figure imgb0020
oder Mischungen aus (I) und (II) verwendet, in denen
R1, R2 und R4 gleich oder verschieden sind und für eine Ci-bis C2o-Alkylgruppe, eine Cs- bis C6-Cycloalkylgruppe, eine C7- bis C10-Aralkylgruppe oder eine Phenylgruppe stehen oder in denen R1 und R2 gemeinsam eine 5- oder 6-gliedrige Cycloalkylgruppe bilden oder zusammen mit einem Stickstoffatom einen 5- oder 6-gliedrigen Ring bilden, der noch ein zusätzliches Stickstoff- oder Sauerstoffatom als Brükkenglied enthalten kann, oder in denen R1, R2 und R4 gemeinsam ein mehrgliedriges Mehrringsystem bilden, das noch ein oder mehrere zusätzliche Stickstoffatome und/oder Sauerstoffatome als Brückenglieder enthalten kann,
R3 eine C1-bis C4-Alkylgruppe ist,
R5 eine C2- bis C2o-Alkylengruppe, eine Cs- bis C6-Cycloalkylengruppe, eine C7- bis C1 o-Aralkylengruppe oder eine Phenylengruppe bedeutet oder
R5 und R1 zusammen eine Alkylengruppe sind, die gemeinsam mit einem Stickstoffatom als Brückenglied einen 5- bis 7-gliedrigen heterocyclischen Ring bilden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Trimerisierungskatalysatoren ausgewählt sind aus Tetraalkylammoniumalkylcarbonaten der Formeln
Figure imgb0021
Figure imgb0022
und
Figure imgb0023
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Trimerisierungskatalysatoren ausgewählt sind aus betainstrukturierten (Quartär-Ammonioalkyl)-carbonaten der Formeln
Figure imgb0024
Figure imgb0025
und
Figure imgb0026
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die partielle Trimerisierung bei einer Temperatur von 30 bis 150°C durchgeführt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Tetraalkylammoniumalkylcarbonate (I) oder betainstrukturierten (Quartär-Ammonioalkyl)-carbonate (11) durch Zugabe von Dibutylphosphat desaktiviert werden.
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man nach Erreichen des angestrebten Trimerisierungsgrades und Desaktivierung des Trimerisierungskatalysators die nicht umgesetzten monomeren (cyclo)aliphatischen Diisocyanate abtrennt.
7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur partiellen Trimerisierung nach einem phosgenfreien Verfahren hergestellte (cyclo)aliphatische Diisocyanate verwendet werden.
8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur partiellen Trimerisierung durch thermische Spaltung von (cyclo)aliphatischen Dicarbaminsäureestern erhältliche (cyclo)aliphatische Diisocyanate verwendet werden.
9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur partiellen Trimerisierung durch thermische Spaltung von (cyclo)aliphatischen Dicarbaminsäureestern erhältliche (cyclo)aliphatische Diisocyanate aus der Gruppe 1 ,6-Hexamethylen-diisocyanat, 2-Butyl-2-ethyl-pentamethylendiisocyanat-1,5 und 1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan verwendet werden.
10. Verwendung von nach Anspruch 1 erhältliche Isocyanuratgruppen aufweisende Polyisocyanate als Polyisocyanatkomponente in Polyurethanlacken.
11. Verwendung von nach Anspruch 1 erhältliche Isocyanuratgruppen aufweisende Polyisocyanate, hergestellt aus nach phosgenfreien Verfahren erhältlichen (cyclo)aliphatischen Diisocyanaten, als Polyisocyanatkomponente in Polyurethanlacken.
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